張國(guó)強(qiáng),楊英杰,李俊鋒
(解放軍信息工程大學(xué)電子技術(shù)學(xué)院,鄭州 450004)
隨著信息技術(shù)的發(fā)展與廣泛應(yīng)用,特別是以金融、政府、電力、鐵路、民航等重點(diǎn)部門(mén)與行業(yè)為代表的一些關(guān)系國(guó)計(jì)民生的領(lǐng)域,其信息系統(tǒng)或電子政務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)成為國(guó)家的重要基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(International Data Corporation, IDC)對(duì)亞太市場(chǎng)的最新調(diào)查顯示,近七成受訪(fǎng)機(jī)構(gòu)在發(fā)生災(zāi)難時(shí)只有不到一半的系統(tǒng)在運(yùn)行[1]。災(zāi)難對(duì)信息系統(tǒng)的安全威脅已嚴(yán)重影響企業(yè)的生存與社會(huì)的發(fā)展。
災(zāi)難恢復(fù)是指將信息系統(tǒng)從災(zāi)難造成的故障或癱瘓狀態(tài)恢復(fù)到可正常運(yùn)行狀態(tài),并將其支持的業(yè)務(wù)功能從災(zāi)難造成的不正常狀態(tài)恢復(fù)到可接受狀態(tài)而設(shè)計(jì)的活動(dòng)和流程[2]。其旨在降低災(zāi)難影響,及時(shí)恢復(fù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)。
發(fā)生在美國(guó)的9·11事件,使世貿(mào)中心在其后一年過(guò)半的企業(yè)因關(guān)鍵數(shù)據(jù)丟失而消失,而金融巨頭Morgan Stanley Co.由于重要數(shù)據(jù)得到災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的保護(hù),使其在事后數(shù)小時(shí)即宣布次日正常營(yíng)業(yè)[3]。
災(zāi)難恢復(fù)成為信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的最后防線(xiàn),是各個(gè)行業(yè)或部門(mén)業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作的重要保證。為指導(dǎo)提高災(zāi)難恢復(fù)建設(shè)水平,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題、對(duì)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)能力進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
近年來(lái),國(guó)外針對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力評(píng)估方面的研究以可用性評(píng)估、性能評(píng)估及效能評(píng)估為主[4]。國(guó)內(nèi)相關(guān)研究尚在起步階段,參照標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)不一,且偏重管理與硬性條件評(píng)估,采用基于管理、技術(shù)或規(guī)劃的劃分方法[5-6]。
2007年,我國(guó)僅有的災(zāi)難恢復(fù)行業(yè)國(guó)標(biāo)《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)規(guī)范》的出臺(tái)對(duì)災(zāi)難恢復(fù)建設(shè)具有一定的指導(dǎo)作用,但僅依靠硬性基準(zhǔn)要求與定性描述難以界定災(zāi)難恢復(fù)能力的真實(shí)情況,在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中存在“落地難”問(wèn)題。建立緊密貼合國(guó)標(biāo)的災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系勢(shì)在必行,而相應(yīng)的指標(biāo)度量方法目前也缺乏系統(tǒng)的研究。
本文在災(zāi)難恢復(fù)國(guó)標(biāo)的基礎(chǔ)上,結(jié)合動(dòng)態(tài)影響分析,提出基于資源的災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系,并依據(jù)指標(biāo)特性分類(lèi),設(shè)計(jì)系統(tǒng)的指標(biāo)度量方法,以提高指標(biāo)體系操作性,從而達(dá)到科學(xué)評(píng)估信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)能力的目的。
災(zāi)難恢復(fù)能力是指在災(zāi)難發(fā)生后,利用災(zāi)難恢復(fù)資源和災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案及時(shí)恢復(fù)和繼續(xù)運(yùn)作的能力[2]。
依據(jù)國(guó)標(biāo),提出基于資源的災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系。國(guó)標(biāo)定義的7種災(zāi)難恢復(fù)資源要素包括[2]:
(1)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng);
(2)備用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng);
(3)備用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);
(4)備用基礎(chǔ)設(shè)施;
(5)專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持能力;
(6)運(yùn)行維護(hù)管理能力;
(7)災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案。
采用層次結(jié)構(gòu),逐層細(xì)化,并引入動(dòng)態(tài)指標(biāo),得到災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系架構(gòu),如圖1所示。
圖1 災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系架構(gòu)
在圖1中,一級(jí)指標(biāo)由國(guó)標(biāo)災(zāi)難恢復(fù)資源組成,二級(jí)指標(biāo)與三級(jí)指標(biāo)主要依據(jù)國(guó)標(biāo)規(guī)范性附錄 A災(zāi)難恢復(fù)能力等級(jí)劃分中對(duì)災(zāi)難恢復(fù)資源的要求提出,四級(jí)指標(biāo)為細(xì)粒度指標(biāo),底層指標(biāo)由性能指標(biāo)組成。
依據(jù)國(guó)標(biāo)規(guī)范性附錄對(duì)各能力等級(jí)災(zāi)難恢復(fù)資源要求,可進(jìn)行歸類(lèi),以數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)與備用基礎(chǔ)設(shè)施為例,分別如表1和表2所示。于是可建立其對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo),如圖2所示。
表1 數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)要求
表2 備用基礎(chǔ)設(shè)施要求
圖2 示例二級(jí)子指標(biāo)示意圖
根據(jù)國(guó)標(biāo)對(duì)災(zāi)難恢復(fù)資源的要求描述[2],組織應(yīng)根據(jù)災(zāi)難恢復(fù)目標(biāo),確定數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)的以下內(nèi)容:
(1)數(shù)據(jù)備份的范圍;
(2)數(shù)據(jù)備份的時(shí)間間隔;
(3)數(shù)據(jù)備份的技術(shù)及介質(zhì);
(4)數(shù)據(jù)備份線(xiàn)路速率及通信設(shè)備規(guī)格要求。
確定備用基礎(chǔ)設(shè)施的以下內(nèi)容:
(1)與主中心的距離要求;
(2)場(chǎng)地和環(huán)境要求;
(3)運(yùn)行維護(hù)和管理要求。
則可建立相應(yīng)的三級(jí)指標(biāo),以備用基礎(chǔ)設(shè)施子指標(biāo)為例,如圖3所示。
圖3 示例三級(jí)子指標(biāo)示意圖
圖4 示例四級(jí)子指標(biāo)示意圖
在圖3中,工作時(shí)間與電力要求為動(dòng)態(tài)指標(biāo),反映災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)健康狀態(tài)受日常變化因素影響的情況。
指標(biāo)體系四級(jí)指標(biāo)為細(xì)粒度指標(biāo),刻畫(huà)技術(shù)細(xì)節(jié),是指標(biāo)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集的橋梁。依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化得到四級(jí)子指標(biāo)。如對(duì)于數(shù)據(jù)備份系統(tǒng),可依據(jù)國(guó)標(biāo)要求,建立數(shù)據(jù)備份線(xiàn)路速率與數(shù)據(jù)備份線(xiàn)路與設(shè)備硬件2項(xiàng)四級(jí)子指標(biāo)。對(duì)于備用基礎(chǔ)設(shè)施,依據(jù)國(guó)標(biāo)要求及《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》[7],建立四級(jí)子指標(biāo)如圖4所示。
部分四級(jí)指標(biāo),如數(shù)據(jù)備份線(xiàn)路速率、數(shù)據(jù)備份線(xiàn)路與設(shè)備硬件等,其決定因素來(lái)自性能指標(biāo),包括磁盤(pán)性能、網(wǎng)絡(luò)性能、硬件可靠性、處理性能等。由此,在指標(biāo)體系底層建立性能指標(biāo),表3列舉了部分典型的性能指標(biāo)。
表3 部分典型性能指標(biāo)
隨著系統(tǒng)的運(yùn)行,災(zāi)難恢復(fù)能力會(huì)產(chǎn)生明顯變化,其原因包括:
(1)線(xiàn)路與設(shè)備逐漸老化,自然故障率上升。
(2)系統(tǒng)所在場(chǎng)地環(huán)境變化,如產(chǎn)生結(jié)露、電磁干擾等現(xiàn)象,威脅硬件穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)系統(tǒng)安全漏洞、病毒感染、網(wǎng)絡(luò)擁塞等導(dǎo)致關(guān)鍵業(yè)務(wù)受到威脅。
(4)災(zāi)難恢復(fù)建設(shè)初期,組織管理預(yù)案等的不完善及應(yīng)急響應(yīng)實(shí)施不熟練,影響災(zāi)難恢復(fù)的效果。
(5)企業(yè)頻繁的人事變動(dòng)或人才流失等,增大了數(shù)據(jù)災(zāi)難發(fā)生率,對(duì)災(zāi)難恢復(fù)工作產(chǎn)生影響。
綜合以上,提出動(dòng)態(tài)指標(biāo)以刻畫(huà)災(zāi)難恢復(fù)能力受外界因素的影響情況。
根據(jù)指標(biāo)特性,將動(dòng)態(tài)指標(biāo)劃分為以下4類(lèi):
(1)環(huán)境敏感指標(biāo)。反映系統(tǒng)所處環(huán)境,主要指機(jī)房環(huán)境對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及災(zāi)難恢復(fù)的順利實(shí)施產(chǎn)生的影響。
(2)資源敏感指標(biāo)。反映業(yè)務(wù)軟件環(huán)境對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行的影響,主要由性能指標(biāo)組成。
(3)時(shí)間敏感指標(biāo)。反映硬件可靠度、失效率及平均壽命等,該類(lèi)可靠性指標(biāo)與時(shí)間相關(guān),通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算。
(4)管理敏感指標(biāo)。反映組織管理變更對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的影響,含組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及人力資源變動(dòng)等。
依據(jù)動(dòng)態(tài)指標(biāo)分類(lèi)情況選取適合的度量方法:對(duì)于環(huán)境敏感指標(biāo),各環(huán)境因素指標(biāo)與其對(duì)系統(tǒng)影響程度存在一定關(guān)系,可采用模糊數(shù)學(xué)的方法,構(gòu)建相應(yīng)隸屬函數(shù)將影響量化,存在環(huán)境因素組合影響情況時(shí),還需采用邏輯樹(shù)方法描述其間的邏輯運(yùn)算關(guān)系;資源敏感指標(biāo)系統(tǒng)性能指標(biāo)對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的影響程度度量可采用劃分指標(biāo)閾值區(qū)間,并構(gòu)建邏輯規(guī)則庫(kù),以反映系統(tǒng)性能對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的綜合影響;資源敏感指標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的影響程度度量,應(yīng)主要從網(wǎng)絡(luò)性能對(duì)災(zāi)難備份與恢復(fù)性能影響上分析,采用基于備份性能影響分析指標(biāo)度量方法;對(duì)于時(shí)間敏感指標(biāo)的度量,其對(duì)象為硬件等可靠度、失效率等,選取工業(yè)上較為成熟且已廣泛應(yīng)用的威布爾分析方法進(jìn)行度量。
而對(duì)靜態(tài)指標(biāo)度量方法的選取較為直觀,依據(jù)靜態(tài)指標(biāo)獲得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的類(lèi)型不同,典型地,可將靜態(tài)指標(biāo)劃分為符合性指標(biāo)、行業(yè)性指標(biāo)與模糊性指標(biāo)。對(duì)于符合性指標(biāo),僅有符合與不符合2種結(jié)果,可直接指定賦值;對(duì)于行業(yè)性指標(biāo),即由于企業(yè)所屬行業(yè)的不同,指標(biāo)所參考的基準(zhǔn)不同,應(yīng)建立行業(yè)屬性矩陣,通過(guò)計(jì)算絕對(duì)差或相對(duì)差的方法進(jìn)行度量;模糊性指標(biāo),即指標(biāo)參數(shù)與指標(biāo)取值關(guān)系不明顯的,采用模糊數(shù)學(xué)的方法進(jìn)行度量。
本文主要針對(duì)動(dòng)態(tài)指標(biāo)度量方法進(jìn)行研究。
閾值邏輯樹(shù)影響分析指標(biāo)度量方法即先對(duì)底層性能指標(biāo)設(shè)定閾值,再通過(guò)構(gòu)建邏輯樹(shù)以建立邏輯規(guī)則庫(kù),從底層指標(biāo)值計(jì)算得出綜合動(dòng)態(tài)指標(biāo)。閾值邏輯樹(shù)影響分析指標(biāo)度量應(yīng)用于環(huán)境敏感指標(biāo)及資源敏感指標(biāo)的系統(tǒng)性能指標(biāo)度量。其步驟如下:
(1)設(shè)定性能閾值。如從內(nèi)存不足角度設(shè)定內(nèi)存可用字節(jié)數(shù)閾值為 5 MB,設(shè)定每秒內(nèi)存分頁(yè)數(shù)閾值20 Pages。
(2)構(gòu)建邏輯樹(shù)。當(dāng)上述2個(gè)指標(biāo)同時(shí)超過(guò)相應(yīng)閾值時(shí),可初步判斷系統(tǒng)內(nèi)存不足,2個(gè)事件間為“與”關(guān)系,如圖5所示,則依據(jù)邏輯樹(shù)可建立對(duì)應(yīng)的邏輯規(guī)則庫(kù)。
圖5 邏輯樹(shù)示意圖
(3)影響分析計(jì)算。如造成內(nèi)存不足的子事件有多個(gè),依據(jù)其導(dǎo)致父事件發(fā)生概率的大小決定各自影響權(quán)重或子事件的影響值。設(shè)可能導(dǎo)致內(nèi)存不足的子事件i導(dǎo)致內(nèi)存不足的概率Pi,且Pi的最大值為內(nèi)存字節(jié)數(shù)與每秒內(nèi)存分頁(yè)數(shù)均超過(guò)閾值的事件導(dǎo)致內(nèi)存不足事件的概率P=0.73,則當(dāng)上述2項(xiàng)子指標(biāo)同時(shí)超過(guò)閾值時(shí),內(nèi)存性能值為:
網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)用以度量網(wǎng)絡(luò)性能對(duì)備份性能的影響程度。網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)值可以通過(guò)度量其對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的 2項(xiàng)重要性能指標(biāo)恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)(Recovery Point Objective, RPO)與恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)(Recovery Time Objective, RTO)的影響來(lái)計(jì)算。
數(shù)據(jù)在廣域網(wǎng)傳輸過(guò)程中,網(wǎng)絡(luò)性能瓶頸時(shí)有發(fā)生,由此導(dǎo)致的備份性能下降現(xiàn)象不容忽視。據(jù)Arsenal Digital估測(cè),其成功的備份任務(wù)中有 94.5%需要達(dá)到3次連接嘗試,且有超過(guò)6成的未成功備份任務(wù)的失敗歸因于網(wǎng)絡(luò)瓶頸[8]。
如圖6所示,設(shè)主站點(diǎn)到備用站點(diǎn)路徑包含n段鏈路,第i段鏈路Li的帶寬為Bi,承載的其他業(yè)務(wù)流總流量為 Fi,有瓶頸鏈路 Lbn帶寬 Bbn、緊湊鏈路Lc帶寬Bc、可用帶寬Ba的關(guān)系如下:
圖6 瓶頸鏈路示意圖
假設(shè)主站點(diǎn)與備用站點(diǎn)的設(shè)備I/O對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸無(wú)影響,網(wǎng)絡(luò)未擁塞,網(wǎng)絡(luò)延時(shí)與備份時(shí)間相比忽略不計(jì)。設(shè)全備份周期Tb,第i次全備份總用時(shí) tb(i),如圖7所示,則信息系統(tǒng)的RPO上限Rmax= Tb+tb(i)。
圖7 備份性能與RPO關(guān)系示意圖
備份數(shù)據(jù)大小通常為線(xiàn)性增長(zhǎng)或指數(shù)增長(zhǎng),通過(guò)線(xiàn)性擬合或指數(shù)擬合推斷第 i次全備份的數(shù)據(jù)大小S(i),設(shè)備份時(shí)間區(qū)間的平均可用帶寬為,于是得到第i次全備份總用時(shí)為:
設(shè)系統(tǒng)初始建立時(shí)的RPO最大值Rmax′,從而得到網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)值W,且有:
當(dāng)網(wǎng)絡(luò)擁塞發(fā)生,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)延時(shí)。對(duì)于自適應(yīng)心跳檢測(cè)算法,會(huì)主動(dòng)提高檢測(cè)時(shí)間,從而造成 RTO下限提高,與往返時(shí)延(Round-trip Time, RTT)近似相等,即RTO下限Rmin≈RTT。
在目前所有適用的計(jì)算可靠性的分布中,威布爾分布是一種具有廣泛適用性的統(tǒng)計(jì)分布函數(shù)。對(duì)于硬件系統(tǒng)可靠性分析,應(yīng)用雙參數(shù)威布爾分布較為常見(jiàn),設(shè)備可靠度為R(t),有:
其中,β為狀態(tài)參數(shù),確定威布爾分布族中對(duì)于具體數(shù)據(jù)描述相關(guān)性最好的分布;η為比例參數(shù)或特征壽命,可以簡(jiǎn)單理解為63.2%的單元故障時(shí)的壽命。雙參數(shù)均可從壽命數(shù)據(jù)中估計(jì)出。
平均故障時(shí)間(Mean Time To Failure, MTTF)和特征壽命η為Γ函數(shù)關(guān)系,其公式為[9]:
現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)工程方法采用故障時(shí)間的中間值而非均值來(lái)劃分壽命數(shù)據(jù)。根據(jù)中間等級(jí)壽命數(shù)據(jù)計(jì)算出β和 η。
威布爾分析分 4個(gè)步驟進(jìn)行,并用 Matlab命令進(jìn)行擬合:
(1)輸入壽命數(shù)據(jù)將某路由器壽命數(shù)據(jù)輸入data數(shù)組。
(2)估計(jì)威布爾參數(shù)
采用命令 parmhat=wblfit(data)估計(jì)威布爾雙參數(shù),默認(rèn)取置信水平為95%。
(3)繪制威布爾概率圖
采用命令 wblplot(data)繪制出威布爾概率,如圖8所示。
圖8 威布爾概率圖
(4)擬合結(jié)果分析
采用Matlab擬合工具箱對(duì)擬合結(jié)果分析如下:
由此可得相關(guān)系數(shù) r=0.986 2≈1,即線(xiàn)性相關(guān)性很好。決定系數(shù)r2=0.972 5,有97.25%的變量數(shù)據(jù)可由相關(guān)性解釋。又有和方差SSE=0.045 69≈0,均方根RMSE=0.050 38≈0,表明擬合質(zhì)量很好。
故采用威布爾分析設(shè)備可靠性的結(jié)果令人滿(mǎn)意。
現(xiàn)有災(zāi)難恢復(fù)能力評(píng)估側(cè)重于對(duì)硬性指標(biāo)符合性的考察[10],所選取的指標(biāo)體系也大多局限于有或無(wú)等粗粒度指標(biāo),對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力在災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行的不同階段所受到的變化因素影響細(xì)節(jié)缺乏考量,從而對(duì)系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)能力狀態(tài)細(xì)節(jié)難以準(zhǔn)確把握。
本文提出的基于資源的災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系,緊扣國(guó)標(biāo)并圍繞災(zāi)難恢復(fù)能力定義劃分指標(biāo)域,引入影響細(xì)節(jié)動(dòng)態(tài)指標(biāo),加強(qiáng)了對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力細(xì)節(jié)的刻畫(huà)能力,增強(qiáng)了評(píng)估的科學(xué)性與操作性。
災(zāi)難恢復(fù)能力性能主要受系統(tǒng)性能與網(wǎng)絡(luò)性能影響,而災(zāi)難恢復(fù)任務(wù)的實(shí)施需要耗費(fèi)一定的系統(tǒng)資源與網(wǎng)絡(luò)資源。目前對(duì)于系統(tǒng)性能或網(wǎng)絡(luò)性能對(duì)備份恢復(fù)性能影響的研究較少,本文對(duì)此進(jìn)行了研究分析,并針對(duì)性地提出閾值邏輯樹(shù)影響分析度量方法與網(wǎng)絡(luò)性能影響分析度量方法。結(jié)合災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系動(dòng)態(tài)性能指標(biāo),有效刻畫(huà)了性能因素對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力的影響,提高了災(zāi)難恢復(fù)能力評(píng)估的準(zhǔn)確性。
為科學(xué)規(guī)范指導(dǎo)災(zāi)難恢復(fù)能力建設(shè),本文提出基于資源的災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)體系,并對(duì)其建立過(guò)程進(jìn)行了闡述,該指標(biāo)體系充分考慮到災(zāi)難恢復(fù)能力細(xì)節(jié)參量考察及各階段動(dòng)態(tài)因素的影響,解決了國(guó)標(biāo)粒度粗與缺乏動(dòng)態(tài)因素考察的問(wèn)題。之后針對(duì)災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)度量方法進(jìn)行了系統(tǒng)的分析研究,并依據(jù)指標(biāo)特性分類(lèi)提出基于閾值邏輯樹(shù)影響分析、基于網(wǎng)絡(luò)性能影響分析及基于威布爾分析的指標(biāo)度量方法,從而提供了指標(biāo)與基礎(chǔ)測(cè)量值之間的紐帶,初步解決了國(guó)標(biāo)“落地難”問(wèn)題并提高了評(píng)估實(shí)施可操作性。最后,對(duì)提出的指標(biāo)體系及其度量在評(píng)估中的應(yīng)用進(jìn)行了分析。
本文提出的指標(biāo)體系及度量方法為科學(xué)規(guī)范的災(zāi)難恢復(fù)能力評(píng)估提供了基礎(chǔ),推動(dòng)災(zāi)難恢復(fù)能力指標(biāo)向更細(xì)粒度發(fā)展。然而,在災(zāi)難恢復(fù)能力評(píng)估中,評(píng)估算法模型及其權(quán)重的選擇也是決定評(píng)估成功與否的關(guān)鍵因素,如何構(gòu)建更加科學(xué)的評(píng)估體系和提高評(píng)估質(zhì)量,還有待進(jìn)一步研究。
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